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扭曲的二维、三维稠环芳烃具有独特的π-共轭体系,可以呈现出新奇的物理化学性质,这类化合物普遍具有较高溶解度和稳定性,便于后续加工,有望应用于有机电子器件、主客体化学、磁学等领域,是一类极具吸引力的有机半导体材料。我校软物质科学与工程高精尖创新研究中心的张磊教授课题组在扭曲二维、三维稠环芳烃的合成、结构调控、性能提升的方面开展了系列研究(Org. Lett. 2018, 20, 4512; J. O...
通过Mitsunobu反应合成了一系列手性液晶,收率63%~71%,并通过1H NMR、MS、IR对其结构进行了表征。结合DSC和POM研究了目标化合物的介晶性。利用Canos wedge法研究了目标化合物的扭曲力,发现随着手性中心邻近芳环上氟原子数的增多,手性液晶分子的扭曲力显著增大。实验结果表明,氟原子的引入影响了碳氧单键的自由旋转,导致手性液晶分子具有较少构象异构体,从而表现出大的扭曲力。
压电-压磁复合材料或结构的许多应用是与弹性波的传播密切相关的,这要求人们首先从理论的角度弄清楚弹性波的传播规律。本文研究由多个不均匀磁电弹介质组成的薄板厚度扭曲波的传播性质,从磁电弹全耦合场三维方程出发得到了其精确解,根据所得到的解分析了波的传播特征,这些结果对于理解和设计谐振器、滤波器以及声波元件提供了有价值的理论基础。

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